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ansys sfe命令

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創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07
ansys  sfe命令圖1

ansys sfe命令的實例教程

即當施加氣液壓力越來越大時,接觸壓力不足以抵抗,接觸狀態和氣液壓分布均會改變, 在ANSYS中ramped施加壓力載荷,ANSYS通過SFE命令SFE, ELEM, LKEY, Lab, KVAL, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4),將氣液壓力施加在接觸單元上,可以模擬這一過程。 當施加壓力大于接觸壓力時,接觸狀態打開,打開部分受力為氣液壓力。 當施加壓力小于接觸壓力時,接觸狀態仍為接觸,接觸壓力保持不變,氣液壓力載荷為0。 施加過程:選取接觸單元。輸入命令 sfe,all,1,pres, ,5 !設定接觸單元上施加5的壓力 二 定義液壓滲透載荷的起點 液壓滲透載荷按加載路徑擴展。在迭代開始時,程序會自動尋找起始點,結合實際的接觸狀態確定液壓加載點。從起始點施加載荷,一直到實際接觸部分。而液壓滲透載荷不能越過接觸部分,到另一端,模擬密封情況。 有時候得手動定義加載起始點。 sfe,all,2,pres,,-1 !選中所有接觸單元,-1表示刪除其默認起點 sfe,all,2,pres,,1 !選中起點附近的接觸單元,1表示定義起點。 三 兩個控制收斂的措施 此類分析涉及接觸非線性,材料非線性,需要控制收斂,在不收斂時可以嘗試下述兩個方法, 1. 牛頓非對稱選項 (NROPT,UNSYM): 每一次迭代都更新剛度矩陣,有利于收斂,而且是使用非對陣剛度矩陣。可用于以下場合。 A 壓潰分析。 B 非對稱材料,就是用TB命令定義的材料。 C 接觸分析,非對稱的剛度矩陣能夠擬合切向法向剛度。 非對稱Newton-Raphson算法耗時長,先采用對稱算法,如果不收斂,再采用非對稱選項。 后續對此算法進行數學上的分析。
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通過ANSYS Mechanical APDL Product Launcher設置MFX分析時,ANSYS和CFX會自動啟動,用戶需要分別設置其屬性和參數。同時,需要在本地機器使用CFX,如果想在不同機器運行CFX,需要通過命令流方式設置,參見ANSYS幫助文件中的Starting an MFX Analysisvia the Command Line。
第四行sfe命令,對當前選中的接觸單元施加流體壓力滲透載荷。 sfe,all,1,pres,,4.1 ! sfe施加表面壓力在單元上; 1表示法向壓力, 大小4.1(單位一致為MPa) 接下來是第二部分。這幾行命令,用比較巧妙的方式,選中了重復的接觸單元,將流體壓力滲透載荷在重復的單元里去掉。 esel,s,real,,8 !
命令流中,前面首先用esel單元選擇命令使用單元編號選擇了一些單元。這些全部是CONTA172單元。后面在sfe命令中,施加了流體壓力載荷。 流體壓力載荷會默認選擇流體注入的起始點。如果不希望軟件自動選擇起始點的話,就需要使用 sfe,all,2,pres,,-1 來關閉默認選擇起始點的功能。后面再手動選擇了三個點作為流體壓力滲透載荷的起點。
即當施加氣液壓力越來越大時,接觸壓力不足以抵抗,接觸狀態和氣液壓分布均會改變, 在ANSYS中ramped施加壓力載荷,ANSYS通過SFE命令SFE, ELEM, LKEY, Lab, KVAL, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4),將氣液壓力施加在接觸單元上,可以模擬這一過程。 當施加壓力大于接觸壓力時,接觸狀態打開,打開部分受力為氣液壓力。
定義約束和載荷 dk,1,all d,all,uz sfe,e1,1,pres,,-8*PHZ /solu antype,0 nlgeon,1 nsubst,50,,20 outres,all,all solve 以上命令流是一個完整的應用,其中幾個命令稍作解釋。
通過選擇的二維接觸的自由末端點或三維接觸自由開放邊界上的節點,ANSYS將自動的尋找開始點。自由的含義為單元的周圍沒有完全被周圍單元包圍,如圖所示。 開始點最先承受流體滲透載荷。如果接觸或目標面是連續閉循環的,則沒有默認的開始點。可以使用SFE命令,配合該命令中的SFTAi值進行指定開始點、滲透點以及移除默認的開始點的設置。
定義約束和載荷 dk,1,all d,all,uz sfe,e1,1,pres,,-8*PHZ /solu antype,0 nlgeon,1 nsubst,50,,20 outres,all,all solve 以上命令流是一個完整的應用,其中幾個命令稍作解釋。
3.由于已經建立 了完整的包含超級單元與非超級單元模型,因此在建立使用部分時,不需要使用setran命令,直接采用se命令建立超級單元即可。 4.由于需要后續的結果擴展,因此在計算的過程中,慎用numcmp命令。否則,可能會導致結果不能擴展成功。 5.full模型的作用:①為生成超級單元提供基礎單元源。
選中實體上表面的表面效應單元以方便加荷載 sfe,all,1,pres,,50 !在面內加Z向荷載,大小為50,荷載方向可通過值的正負控制 sfe,all,2,pres,,100 !在面內加X向荷載,大小為100 sfe,all,3,pres,,150 !在面內加Y向荷載,大小為150 /psf,pres,,2,0,1 !以箭頭方式顯示所加荷載 !
如果已經知道荷載在整體坐標系內的方向失量為(0,1,1),可以用如語句加該方向的荷載 sfe,all,5,pres,,100,0,1,1 !荷載值100后的三個數為方向失量 allsel,all eplot 通過以上命令流得到的荷載圖如下 需要注意的時圖中(0,1,1)方向的荷載值為70.71=100*sqrt(2)/2,剛好是命令流中的荷載值乘以方向余弦。